Batterijwetenschap

Warum ist bei 100 Ah die Energieausnutzung von LiFePO₄ höher?

Waarom is bij 100 Ah de energiebenutting van LiFePO₄ hoger?

Waarom LiFePO₄ bij 100 Ah meer levert: stabiele ontladingscurve, lage inwendige weerstand, hoge DoD, goed koudweer gedrag en slim BMS – begrijpelijk uitgelegd.

Lees meer

Trolling-Motor LiFePO4 12V: Wasser-, Vibrations- & Korrosionsschutz

Trollingmotor LiFePO4 12V: water-, trillings- en corrosiebescherming

Gids voor batterijen voor trollingmotoren: water-, trillings- en corrosiebescherming goed plannen – van IP67-ontwerp tot BMS en montage, onderhoud en zoutnevel.

Lees meer

Batterie-Innenwiderstand & Motoreffizienz: übersehener Energieverlust

Batterij-inwendige weerstand & motorefficiëntie: over het hoofd geziene energieverlies


Hoe de inwendige weerstand van batterijen vermogen opslokt en het motorrendement verlaagt: oorzaken, formules, voorbeelden en maatregelen om actieradius en looptijd te vergroten.

Lees meer

Zehnjähriger Lebenszyklus von LiFePO4: Welche CO₂-Bilanzänderung?

Tienjarige levenscyclus van LiFePO4: welke verandering in de CO₂-balans?

Tien jaar LiFePO4: duurzame accu’s verlagen de CO₂-voetafdruk aanzienlijk – door hoge efficiëntie, een lange levensduur en recycling en hergebruik in een tweede leven.

Lees meer

LiFePO4-Batterien richtig lagern: Kapazitätsverlust vermeiden

LiFePO4-accu's goed opslaan: capaciteitsverlies voorkomen

Praktische gids: LiFePO4-accu's correct opslaan – capaciteitsverlies voorkomen met 40–60 % SoC, op een koele, droge plek en met regelmatige controle.

Lees meer

IEC 62619 & UN 38.3: Die Bedeutung der Batterie-Sicherheitsnormen

IEC 62619 & UN 38.3: De betekenis van batterijveiligheidsnormen

IEC 62619 & UN 38.3 begrijpelijk uitgelegd: doelstellingen, kerntests, verschillen – maximale batterijveiligheid in gebruik en rechtszekerd transport van Li-ion.

Lees meer

Warum Labortests für die Batteriesicherheit entscheidend sind

Waarom laboratoriumtests voor batterijveiligheid cruciaal zijn

Waarom laboratoriumtests belangrijk zijn: van UN 38.3 tot IEC – tests voor trillingen, schokken, kortsluiting en temperatuur zorgen voor veilige, duurzame LiFePO₄-batterijen.

Lees meer

Vibration, Stoß & Transport: Wie LiFePO4-Batterien auf Reisen bestehen

Trillingen, schokken & transport: hoe LiFePO4-batterijen op reis standhouden

LiFePO4-accu’s veilig bij trillingen, schokken & transport: oorzaken, gevolgen, robuust ontwerp, BMS en verpakking/UN-3480/3481-conformiteit.

Lees meer

LiFePO4-Batterie: Temperaturgrenzen & sicherer Arbeitsbereich

LiFePO4-batterij: temperatuurlimieten & veilig werkbereik

LiFePO4-batterij: bedrijfstemperatuur, laadtemperatuur en opslag. Risico's bij kou/hitte, BMS-beveiliging en verwarmingsfunctie – veilig gebruik, langere levensduur.

Lees meer